超高温氧化物共晶复合陶瓷具有优异的高温力学性能和环境性能,是新一代1400℃以上高推比航空航天发动机富氧环境长时用热端构件的重要候选材料。面向航空航天跨代次、高推比发动机等战略装备对1400℃以上长寿命轻质超高温结构陶瓷的迫切需求,材料学院苏海军...
碳化硅(SiC)陶瓷结构件在各类新应用场景的需求逐渐增多。例如,核工业领域的大尺寸复杂形状SiC陶瓷核反应堆芯;集成电路制造关键装备光刻机的SiC陶瓷工件台、导轨、反射镜、陶瓷吸盘、手臂等;新能源锂电池生产配套的中高端精密SiC陶瓷结构件;光伏行业生产...
2023年12月15日, 研究人员首次证明,3D打印的聚合物微光学器件可以承受激光器内部产生的热量和功率水平。这一进步使得廉价、紧凑、稳定的激光源成为可能,未来可用于多种应用,包括用于自动驾驶车辆的激光雷达系统。 △该示意图显示了使用3D打印透镜进行光...
如果曾经和狗玩过捡棍子游戏,可能会惊讶于人类的这位四只爪子的朋友拥有如此多的耐力和“能量”。更有趣的是,狗的爪子是唯一有汗孔的区域。这就像一个人在夏天穿着毛皮大衣跑马拉松!那么狗如何调节它的热管理呢?很显然,不能仅仅依赖于爪子中非常有限的...
目前有研究通过AM-增材制造技术来开发功能梯度点阵晶格结构,该结构具有结构中的细胞特性变化。尽管如此,仍存在一些挑战,例如控制众多变量、热场波动以及增材制造工艺优化。尽管人工智能技术的发展、增材制造过程诊断方法的设计和开发以及热力学数据库的创...
3D打印机可以打印出医疗设备的原型,设计出灵活轻便的电子产品,甚至还能制造出用于伤口愈合的组织。然而,许多此类打印技术都需要在缓慢而艰苦的过程中逐点构建对象,这通常需要一个强大的打印平台。 在过去几年中,为了规避这些问题,研究人员开发了一种光...
聚合物衍生陶瓷(Polymer derived ceramic, PDC)技术是通过在真空、惰性或反应性气氛中对陶瓷前驱体(Preceramic polymer, PCP)进行热解来制备碳化物、氮化物和碳氮化物等非氧化物陶瓷。PDC技术的优势在于可以通过分子水平设计实现成分和微观结构的可调节...
1. 金属微滴喷射3D打印技术原理 金属微滴喷射技术是基于喷墨打印的原理,于20世纪90年代初提出并发展起来的一种3D打印技术。如图1所示它是以均匀金属微滴为基本成型单元,依据零件形状特征逐点、逐层“堆积”而实现三维结构的快速打印技术,具有喷射材料范围...
航空航天、武器装备等重要领域对轻量化材料的需求日益迫切,镁合金作为质量最轻的金属结构材料逐渐受到广泛关注,镁合金的增材制造也开始受到材料界越来越多的重视。 镁合金作为最轻的金属结构材料,密度仅为1.74g/cm3,约为铝合金的2/3、锌合金的1/3、钢铁...
引言:直接金属成型技术,通常涵盖两种主流的技术,分别是粉床熔融 L-PBF 和能量沉积 DED 技术,而间接金属也主要包括两种技术,分别是粘接喷射 BJ 和金属挤出MEX。随着间接金属成型技术的逐步发展,越来越多的用户开始探索并希望明晰这四种技术路线的边界,...